專利名稱:液晶顯示器與驅(qū)動方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種液晶顯示器,且特別涉及將液晶顯示器的顯示區(qū) 域分區(qū),以在顯示幀的幀時段內(nèi)插入黑幀的液晶顯示器。
背景技術(shù):
隨著近年來光電技術(shù)與半導(dǎo)體制造技術(shù)的成熟,平面顯示器(Flat Panel Display)便蓬勃發(fā)展起來,其中液晶顯示器基于其低電壓操作、 無輻射線散射、重量輕以及體積小等優(yōu)點,更逐漸取代傳統(tǒng)的陰極射 線管顯示器而成為近年來顯示器產(chǎn)品的主流。
液晶顯示器主要包括液晶顯示面板(liquid crystal display panel) 及背光模塊,其中液晶顯示面板由彩色濾光基板(Color Filter substrate, C/F substrate)、薄膜晶體管陣列基板(Thin Film Transistor array substrate, TFT array substrate)以及配置在這兩個基板之間的液晶層所 構(gòu)成,而背光模塊是用以提供該液晶顯示面板所需的面光源,以使液 晶顯示器達(dá)到顯示的效果。而且,薄膜晶體管陣列基板上配置有多個 像素電極(pixel electrode),其中利用像素電極可控制液晶顯示面板內(nèi) 的液晶分子的轉(zhuǎn)動,以決定光線的通過量。
當(dāng)人眼觀看液晶顯示器上所播放的動態(tài)影像時,每一個數(shù)字幀會 停留在顯示屏幕一段時間后再更換到下個幀,此時數(shù)字影像的前后幀 中的移動物體并非以連續(xù)移動的方式顯示,而是以間隔距離移動的方 式顯示。然而,當(dāng)人眼觀看移動的物體時會去追蹤物體移動的位置, 且在液晶顯示器的幀變換過程中,背光模塊仍持續(xù)提供面光源。因此, 人眼就很容易在幀變換的過程(也就是液晶分子轉(zhuǎn)動的過程)中察覺 物體并非連續(xù)移動,并且因為影像的前后幀中同一移動物體暫留在視 網(wǎng)膜上不同位置,而產(chǎn)生拖影(double image)現(xiàn)象并導(dǎo)致影像輪廓的不清晰,進(jìn)一步對液晶顯示器的顯示品質(zhì)造成不良的影響。
為解決上述問題,傳統(tǒng)液晶顯示器于是發(fā)展出插入黑幀技術(shù),在 兩個幀間插入一個全黑幀,可使人眼感受不到幀間的拖曳現(xiàn)象,有效 解決殘影問題。
然而,傳統(tǒng)液晶顯示器在兩幀間插入黑幀,是將每一像素對應(yīng)顯 示一幀的時間減半,每一像素在另一半時間轉(zhuǎn)為暗態(tài),相當(dāng)于將幀更
新率(frame rate)提高一倍,使得每個像素充電至預(yù)定值的時間太短, 導(dǎo)致每個像素?zé)o法在預(yù)定時間內(nèi)充電至預(yù)定值,顯示幀出現(xiàn)錯誤。
另一傳統(tǒng)液晶顯示器是在掃描幀的幀時段中的空白時段 (blanking time)中,插入黑幀。圖1示出了傳統(tǒng)液晶顯示屏幕的幀時 段示意圖。在圖1中,對于具有1024條掃描線液晶顯示器,其幀時 段TF包括1066個線時段,其中的1024個線時段為掃描線時段,另 外42個線時段為空白時段Tblank。每一掃描線分別在每一掃描線時段 使能,例如當(dāng)位于第一掃描線時段TS1,第一掃描線被使能。當(dāng)所有 1024個掃描線時段結(jié)束后,在空白時段TWnk,液晶顯示器的所有像 素均轉(zhuǎn)為暗態(tài),即在第1024條掃描線使能后,所有像素轉(zhuǎn)為暗態(tài)。 因此,第1024列像素的顯示時間最短,而第一列像素的顯示時間最 長,各列像素的顯示時間均不相等,導(dǎo)致幀的下半部較上半部暗。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明的目的就是提供一種驅(qū)動液晶顯示器的驅(qū)動方 法。本發(fā)明的液晶顯示器在顯示幀的幀時間內(nèi)插入黑幀,可有效解決 動態(tài)幀變化快速的殘影問題。本發(fā)明的液晶顯示器的顯示區(qū)域分為幾 個掃描區(qū),將空白時段分配至每一掃描區(qū),在預(yù)定掃描時間中將掃描 區(qū)的所有像素轉(zhuǎn)為暗態(tài),實現(xiàn)插入黑幀的目的,且可解決前述傳統(tǒng)液 晶顯示器的幀上下半部亮度不一致的問題。本發(fā)明所提出的液晶顯示 器毋須提高幀更新率,即可在幀時間內(nèi)插入黑幀。然而本領(lǐng)域技術(shù)人 員可得知也可結(jié)合提高幀更新率的技術(shù)以實現(xiàn)本發(fā)明的驅(qū)動方法。
根據(jù)本發(fā)明的目的,提出一種液晶顯示器,用以在幀時段顯示一 幀,包括M個掃描區(qū),每一掃描區(qū)包括數(shù)條掃描線,每一掃描線對應(yīng)一列像素,M為正整數(shù)。其中,幀時段包括M個掃描區(qū)時段,分 別對應(yīng)每一掃描區(qū),每一掃描區(qū)的掃描區(qū)時段包括多個線時段,這些 線時段包括一插黑線時段與多個掃描線時段。當(dāng)位于這M個掃描區(qū) 時段中的第S掃描區(qū)時段的插黑線時段,這些掃描區(qū)的第(S+N)掃描 區(qū)的掃描線所對應(yīng)的像素都轉(zhuǎn)為暗態(tài),當(dāng)位于第S掃描區(qū)時段的掃描 線時段,第S掃描區(qū)的掃描線被使能。S為小于或等于M的正整數(shù), N為小于或等于M的正整數(shù)。
根據(jù)本發(fā)明的目的,提出一種驅(qū)動方法,使用在顯示器中,顯示 器具有顯示區(qū)域,顯示區(qū)域分為M個掃描區(qū),每個掃描區(qū)包括數(shù)條 掃描線,顯示區(qū)域顯示一幀的時段為幀時段,幀時段分為M個掃描 區(qū)時段,分別對應(yīng)M個掃描區(qū),每一掃描區(qū)時段包括多個線時段, 線時段包括一插黑線時段與多個掃描線時段,本方法包括在第S掃 描區(qū)時段的插黑線時段,將第(S+N)掃描區(qū)的掃描線所對應(yīng)的像 素轉(zhuǎn)為暗態(tài)。接著,在第S掃描區(qū)時段的掃描線時段,使能第S掃描 區(qū)的掃描線。其中,M為正整數(shù),S為小于或等于M的正整數(shù),N 為小于或等于M的正整數(shù)。
根據(jù)本發(fā)明的目的,提出一種驅(qū)動方法,以幀數(shù)據(jù)驅(qū)動顯示器, 該顯示器包含第一掃描區(qū)與第二掃描區(qū)。該驅(qū)動方法包括在第一插 黑線時段將第二掃描區(qū)驅(qū)動至暗態(tài)。之后,在第一掃描區(qū)時段,以第 一部分的幀數(shù)據(jù)驅(qū)動第一掃描區(qū)。在第二插黑線時段將第一掃描區(qū)驅(qū) 動至暗態(tài)。最后,在第二掃描區(qū)時段,以第二部分的幀數(shù)據(jù)驅(qū)動第二 掃描區(qū)。
為讓本發(fā)明的上述目的、特征和優(yōu)點能更明顯易懂,下文特舉優(yōu) 選實施例,并配合附圖,作詳細(xì)說明如下。
圖1示出了傳統(tǒng)液晶顯示屏幕的幀時段示意圖2A示出了本發(fā)明實施例的液晶顯示器的結(jié)構(gòu)圖2B示出了圖2A的像素204的結(jié)構(gòu)圖3A示出了圖2A的液晶顯示器的分區(qū)示意圖;圖3B示出了圖3A的液晶顯示器顯示一幀的幀時段示意圖; 圖4A示出了圖3B中的幀時段的時序示意圖; 圖4B示出了圖3A中的液晶顯示器的幀時段的另一時序示意圖; 圖5示出根據(jù)本發(fā)明實施例的驅(qū)動方法流程圖。
具體實施例方式
本發(fā)明的液晶顯示器是在顯示幀的幀時間內(nèi)插入黑幀,可有效解 決動態(tài)幀變化快速的殘影問題。本發(fā)明的液晶顯示器的顯示區(qū)域分為 多個掃描區(qū),將空白時段分配至每一掃描區(qū), 一次將一掃描區(qū)的所有 像素轉(zhuǎn)為暗態(tài),實現(xiàn)插入黑幀的目的。本發(fā)明所提出的液晶顯示器毋 須提高幀更新率,即可在一幀時間內(nèi)插入黑幀。
圖2A示出了本發(fā)明實施例的液晶顯示器的結(jié)構(gòu)圖。其中,顯示 面板203的每一像素,分別經(jīng)一掃描線由掃描驅(qū)動器202所控制,并 分別經(jīng)數(shù)據(jù)線接收數(shù)據(jù)驅(qū)動器201所傳送的數(shù)據(jù)。例如,顯示面板 203的像素204經(jīng)第一掃描線Sl由掃描驅(qū)動器202所控制,并分別 經(jīng)數(shù)據(jù)線D1接收數(shù)據(jù)驅(qū)動器所傳送的數(shù)據(jù)。顯示面板203的其余像 素均以此類推。其中,本發(fā)明實施例以1280x1024分辨率為例,實際 應(yīng)用上,本發(fā)明的液晶顯示器并不限于此分辨率。
圖2B示出了圖2A的像素204的結(jié)構(gòu)圖。其中,像素204包括 晶體管205、液晶電容Cu;、儲存電容CsT。晶體管205的柵極耦接至 第一掃描線S1,晶體管205的漏極耦接至數(shù)據(jù)線D1,液晶電容CLc、 儲存電容Cst跨接于晶體管205的源極與共同電極Ve。m間。
請參考圖3A,其示出了圖2A的液晶顯示器的分區(qū)示意圖。圖 2A的液晶顯示器的1024條掃描線被平均分配至42個掃描區(qū),使得 第1掃描區(qū)Bl至第41掃描區(qū)B41均具有24 (對1024/42取整數(shù)) 條掃描線,第42掃描區(qū)B42具有40 (1024-24x41=40)條掃描線。 舉例來說,第1掃描區(qū)Bl包含第1掃描線Sl至第24掃描線S24。 第42掃描區(qū)B42包含第985掃描線S985至第1024掃描線S1024。
請參考圖3B,其示出了圖3A的液晶顯示器顯示一幀的幀時段示 意圖。該液晶顯示器在一幀時段TD內(nèi)顯示一幀,幀時段Td包含1024個掃描線時段TS1 TS1024,與空白時段(blankingtime),該顯示器 的每條掃描線分別在其中一掃描線時段內(nèi)使能,該空白時段分為42 個插黑線時段。如圖3B所示,該幀時段To分為42個掃描區(qū)吋段 TB1 TB42,分別對應(yīng)該顯示器的顯示區(qū)域的42個掃描區(qū)B1 B42。 該1024個掃描線時段與42個插黑線時段平均分配到這42個掃描區(qū) 時段,使得第1掃描區(qū)時段TBI到第41掃描區(qū)時段TB41均包括一 插黑線時段與24 (對1024/42取整數(shù))個掃描線時段,第42掃描區(qū) 時段TB42包括一插黑線時段與40 (1024-24x41=40)個掃描線時段。 其中,每一掃描線時段與每一插黑線時段的時間長度均相等。第l掃 描區(qū)Bl至第41掃描區(qū)B41的24條掃描線分別在第1掃描區(qū)吋段 TBI至第41掃描區(qū)時段TB41的24個掃描線時段使能。第42掃描 區(qū)B42所包括的40條掃描線分別在第42掃描區(qū)時段TB42的40個 掃描線時段使能。請注意,在本實施例中的每一掃描區(qū)時段的第一個 線時段均為插黑線時段,在實際應(yīng)用上,對于每一掃描區(qū)時段,其插 黑線時段可位于掃描區(qū)時段的任何位置。
本實施例是以第21掃描區(qū)的所有像素首先轉(zhuǎn)為暗態(tài)為例對本實 施例的液晶顯示器的插入黑幀方式作說明。圖4A示出了圖3B中的 幀時段的時序示意圖。當(dāng)該液晶顯示器掃描一幀時,首先,當(dāng)位于第 1掃描區(qū)時段TBI的插黑線時段TIl,第21掃描區(qū)B21的所有掃描 線所對應(yīng)的像素均轉(zhuǎn)為暗態(tài)。接著,當(dāng)位于第1掃描區(qū)時段TBI的 第一個掃描線時段TS1,第1掃描線S1被使能。當(dāng)位于第l掃描區(qū) 時段TB1的下一掃描線時段TS2,該第2掃描線S2被使能。之后, 第1掃描區(qū)時段TB1的所有動作以此類推。接下來,當(dāng)位于第2掃 描區(qū)時段TB2的插黑線時段TI2,第22掃描區(qū)B22的所有掃描線所 對應(yīng)的像素均轉(zhuǎn)為暗態(tài)。之后第二掃描區(qū)時段TB2的所有動作與第1 掃描區(qū)時段TB1雷同,于此不再贅述。
當(dāng)位于第22掃描區(qū)時段TB22的插黑線時段TI22,與第42掃描 區(qū)B42的掃描線對應(yīng)的所有像素均轉(zhuǎn)為暗態(tài)。接著,當(dāng)位于第23掃 描區(qū)時段TB23的插黑線時段TI23,與第1掃描區(qū)Bl的掃描線對應(yīng) 的所有像素均轉(zhuǎn)為暗態(tài)。當(dāng)位于第24掃描區(qū)時段TB24的插黑線時段Ti24,與第2掃描區(qū)B2的掃描線對應(yīng)的所有像素均轉(zhuǎn)為暗態(tài)。之 后,所有插黑幀的動作以此類推。
在另一實施例中,第1 26掃描區(qū)中各有24條掃描線,第27~42 掃描區(qū)中各有25條掃描線。第1 26掃描區(qū)時段中各包含24個掃描 線時段,第27 42掃描區(qū)時段各包含25個掃描線時段。
本發(fā)明的液晶顯示器將掃描線時段平均分配至各掃描區(qū)時段,使 得第1掃描區(qū)Bl的掃描線的使能時間總和至第41掃描區(qū)B41的掃 描線的使能時間總和均相等,可有效解決傳統(tǒng)液晶顯示器中,每一掃 描線的使能時間不相等,導(dǎo)致幀的下半部較上半部暗的問題。
本實施例是以第21掃描區(qū)B21的所有掃描線所對應(yīng)的像素首先 轉(zhuǎn)為暗態(tài)為例,實際應(yīng)用上,可以將42個掃描區(qū)中的任一掃描區(qū)所 對應(yīng)的像素首先轉(zhuǎn)為暗態(tài)。例如,在另一實施例中,在第11掃描區(qū) Bll的所有掃描線所對應(yīng)的像素首先轉(zhuǎn)為暗態(tài),即當(dāng)位于第1掃描區(qū) 時段的插黑線時段TIl,第U掃描區(qū)Bll的掃描線所對應(yīng)的所有像 素均轉(zhuǎn)為暗態(tài),其余插入黑幀的動作與前述雷同。且在圖4A所示的 幀時段時序示意圖中,每一掃描區(qū)時段的插黑線時段為每一掃描區(qū)時 段的第一個線時段。在實際應(yīng)用上,每一掃描區(qū)時段的插黑線時段可 以在每一掃描區(qū)時段的任何位置。
圖4B示出了圖3A中的液晶顯示器的幀時段的另一時序示意圖。 該液晶顯示器在一幀時段TD內(nèi)顯示一幀,幀時段Td包含1024個掃 描線時段TS1 TS1024與一空白時段。該1024個掃描線吋段 TS1 TS1024分為42個掃描區(qū)時段,分別對應(yīng)該顯示器的顯示區(qū)域的 42個掃描區(qū)B1 B42。每一掃描區(qū)時段之前,皆有一插黑線時段。使 得第1掃描區(qū)時段TB1'到第41掃描區(qū)時段TB41'均包括24 (對 1024/42取整數(shù))個掃描線時段,第42掃描區(qū)時段TB42'包括40 (1024-24x41=40)個掃描線時段。第1掃描區(qū)時段TB1,之前為第1 插黑線時段TI1',第2掃描區(qū)時段TB2'之前為第2插黑線時段TI2', 其余掃描區(qū)時段與插黑線時段的關(guān)系依此類推。
在圖4B中,當(dāng)該液晶顯示器掃描一幀時,首先,當(dāng)位于第l插 黑線時段TI1',第21掃描區(qū)B21的所有掃描線所對應(yīng)的像素均轉(zhuǎn)為暗態(tài)。接著,當(dāng)位于第1掃描區(qū)時段TB1,的第一個掃描線時段TS1, 該液晶顯示器的第1掃描線Sl被使能。當(dāng)位于第1掃描區(qū)時段TB1, 的下一掃描線時段TS2,第2掃描線S2被使能。之后,第1掃描區(qū) 時段TB1'的所有動作以此類推。接下來,當(dāng)位于第2插黑線時段TI2', 第22掃描區(qū)B22的所有掃描線所對應(yīng)的像素均轉(zhuǎn)為暗態(tài)。之后,第 二掃描區(qū)時段TB2'的所有動作與第1掃描區(qū)時段TBI雷同,此處不 再贅述。
當(dāng)位于第22插黑線時段TI22',與第42掃描區(qū)B42的掃描線對 應(yīng)的所有像素均轉(zhuǎn)為暗態(tài)。接著,當(dāng)位于第23插黑線時段TI23',與 第1掃描區(qū)Bl的掃描線對應(yīng)的所有像素均轉(zhuǎn)為暗態(tài)。當(dāng)位于第24 插黑線時段TI24',與第2掃描區(qū)B2的掃描線對應(yīng)的所有像素均轉(zhuǎn) 為暗態(tài)。之后,所有插黑幀的動作以此類推。
在圖4B中,以將每一插黑線時段安排于每一掃描區(qū)時段之前為 例,實際應(yīng)用上,也可以將每一插黑線時段安排于每一掃描區(qū)時段之 后。且本實施例是以第21掃描區(qū)B21的所有掃描線所對應(yīng)的像素首 先轉(zhuǎn)為暗態(tài)為例,實際應(yīng)用上,可以將42個掃描區(qū)中的任一掃描區(qū) 所對應(yīng)的像素首先轉(zhuǎn)為暗態(tài)。例如,在另一實施例中,在第11掃描 區(qū)Bll的所有掃描線所對應(yīng)的像素首先轉(zhuǎn)為暗態(tài),即當(dāng)位于第1插黑 線時段TI1',第11掃描區(qū)Bll的掃描線所對應(yīng)的所有像素均轉(zhuǎn)為暗 態(tài),其余插入黑幀的動作與前述雷同。
本發(fā)明的液晶顯示器可以為正常白(normally white)或正常黑 (normally black)顯示器。該液晶顯示器包括掃描驅(qū)動器,用以驅(qū)動這 些掃描區(qū)的這些掃描線,該掃描驅(qū)動器包括第一移位寄存器及第二移 位寄存器,第一移位寄存器用以控制插黑線時段,第二移位寄存器用 以控制掃描線時段。該液晶顯示器的每個掃描區(qū)所包含的掃描線的個 數(shù)不一定相等。
圖5示出根據(jù)本發(fā)明實施例的在一幀中驅(qū)動方法流程圖。本發(fā)明 的驅(qū)動方法用于液晶顯示器,該液晶顯示器的顯示區(qū)域具有M個掃 描區(qū),每個掃描區(qū)包括數(shù)條掃描線。顯示區(qū)域顯示一幀的時段為幀時 段,幀時段分為多個掃描區(qū)時段,分別對應(yīng)每一掃描區(qū),每一掃描區(qū)時段包括一插黑線時段與多個掃描線時段。首先,在步驟400中,當(dāng) 位于該M個掃描區(qū)中的第S掃描區(qū)的插黑時段,判斷(S+N)是否 大于M, N為介于1與M間的正整數(shù)。若為否,本方法進(jìn)行到步驟 410;若為是,本方法進(jìn)行到步驟440。在步驟410中,將第(S+N) 掃描區(qū)的所有掃描線所對應(yīng)的像素轉(zhuǎn)為暗態(tài)。在步驟440中,將M 個掃描區(qū)中的第(S+N-M)掃描區(qū)的所有像素轉(zhuǎn)為暗態(tài)。接下來, 在步驟420中,當(dāng)位于第S掃描區(qū)的掃描線時段,第S掃描區(qū)的掃描 線依序被使能。在步驟430中,判斷所有掃描區(qū)的像素是否都已轉(zhuǎn)換 過暗態(tài)。若為是,表示已在一幀時段內(nèi)插入一黑幀,本方法結(jié)束;若 為否,表示尚有掃描區(qū)未轉(zhuǎn)換過暗態(tài),本方法繼續(xù)進(jìn)行到步驟450。 在步驟450中,S遞增l,即在下一掃描區(qū)時段重復(fù)本方法的上述步 驟,直到所有掃描區(qū)的像素均已轉(zhuǎn)換過暗態(tài)。
例如,上述的方法流程圖的M為42、 N為20,當(dāng)位于第l掃描 區(qū)時段(即S為1),步驟400為否,因此當(dāng)位于第1掃描區(qū)時段的 插黑線時段,將第21掃描區(qū)的所有掃描線所對應(yīng)的像素轉(zhuǎn)為暗態(tài)。 當(dāng)位于第1掃描區(qū)的掃描線時段,第1掃描區(qū)的掃描線被使能。當(dāng)位 于第23掃描區(qū)時段,步驟400為是,表示這42個掃描區(qū)的后22個 掃描區(qū)都已經(jīng)轉(zhuǎn)換過暗態(tài),須將前20個掃描區(qū)轉(zhuǎn)為暗態(tài)。因此當(dāng)?shù)?23掃描區(qū)的插黑線時段,將第1掃描區(qū)的所有掃描線所對應(yīng)的像素 轉(zhuǎn)為暗態(tài)。
上述實施例的每一掃描區(qū)時段的插黑線時段為每一掃描區(qū)時段 的第一個線時段。在實際應(yīng)用上,每一掃描區(qū)時段的插黑線時段可以 在每一掃描區(qū)時段的任何位置。
本發(fā)明的液晶顯示器利用其顯示一幀的幀時間中的空白時間插 入黑幀,將液晶顯示器的顯示區(qū)域分為多個掃描區(qū),將該空白時間平 均分配至每一掃描區(qū)。通過一次將一掃描區(qū)的像素轉(zhuǎn)為暗態(tài),實現(xiàn)插 入黑幀的效果,而不需提高幀更新率,且可解決傳統(tǒng)液晶顯示器的幀 的下半部較上半部暗的問題。
綜上所述,雖然本發(fā)明已以優(yōu)選實施例揭露如上,然其并非用以 限定本發(fā)明。本發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域中的技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),當(dāng)可作各種更動與潤飾。因此,本發(fā)明的保護(hù)范圍當(dāng) 視后附的權(quán)利要求所界定者為準(zhǔn)。
權(quán)利要求
1、一種液晶顯示器,用以在一幀時段顯示一幀,包括M個掃描區(qū),每個所述掃描區(qū)包括多條掃描線,每個所述掃描線對應(yīng)一列像素,M為正整數(shù);其中,該幀時段包括M個掃描區(qū)時段,分別對應(yīng)所述這些掃描區(qū),每個所述掃描區(qū)的掃描區(qū)時段包括多個線時段,所述這些線時段包括一插黑線時段與多個掃描線時段;當(dāng)位于所述這些掃描區(qū)時段中的第S掃描區(qū)時段的該插黑線時段,所述這些掃描區(qū)的第(S+N)掃描區(qū)的所述這些掃描線所對應(yīng)的像素轉(zhuǎn)為暗態(tài),當(dāng)位于該第S掃描區(qū)時段的所述這些掃描線時段,該第S掃描區(qū)的所述這些掃描線被使能;S為小于或等于M的正整數(shù),N為小于或等于M的正整數(shù)。
2、 如權(quán)利要求1所述的液晶顯示器,其中,當(dāng)(S+N)大于M 時,當(dāng)位于第S掃描區(qū)的該插黑線時段,該第(S+N-M)掃描區(qū)的 所述這些掃描線所對應(yīng)的像素轉(zhuǎn)為暗態(tài)。
3、 如權(quán)利要求1所述的液晶顯示器,其中,所述這些線時段中 的第f個線時段為該插黑線時段,f為正整數(shù)。
4、 如權(quán)利要求1所述的液晶顯示器,其中每個所述掃描區(qū)的掃 描區(qū)時段的所述這些線時段的時間長度相等。
5、 如權(quán)利要求1所述的液晶顯示器,其中每個所述插黑線時段 為空白時段(blankingtime)中的一部分。
6、 如權(quán)利要求1所述的液晶顯示器,其中每個所述掃描區(qū)所包 含的所述這些掃描線的數(shù)量相等。
7、 如權(quán)利要求1所述的液晶顯示器,其中每個所述掃描區(qū)所包含的所述這些掃描線的數(shù)量不相等。
8、 如權(quán)利要求1所述的液晶顯示器,其中該液晶顯示器包括掃 描驅(qū)動器,用以驅(qū)動所述這些掃描區(qū)的所述這些掃描線,該掃描驅(qū)動器包括第一移位寄存器,用以控制所述這些插黑線時段;以及 第二移位寄存器,用以控制所述這些掃描線時段。
9、 一種驅(qū)動方法,用以驅(qū)動顯示器,該顯示器具有顯示區(qū)域, 該顯示區(qū)域分為M個掃描區(qū),每個所述掃描區(qū)包括多條掃描線,該 顯示區(qū)域顯示一幀的時段為幀時段,該幀時段分為M個掃描區(qū)時段, 分別對應(yīng)所述這些掃描區(qū),每個所述掃描區(qū)時段包括多個線時段,所 述這些線時段包括一插黑線時段與多個掃描線時段,該方法包括在所述這些掃描區(qū)的第S掃描區(qū)時段的該插黑線時段,將所述這 些掃描區(qū)的第(S+N)掃描區(qū)的所述這些掃描線所對應(yīng)的像素轉(zhuǎn)為 暗態(tài);以及在該第S掃描區(qū)時段的所述這些掃描線時段,使能該第S掃描區(qū) 的所述這些掃描線;其中,M為正整數(shù),S為小于或等于M的正整數(shù),N為小于或 等于M的正整數(shù)。
10、 一種驅(qū)動方法,以幀數(shù)據(jù)驅(qū)動顯示器,該顯示器包含第一掃描區(qū)與第二掃描區(qū),該驅(qū)動方法包括在第一插黑線時段將該第二掃描區(qū)驅(qū)動至暗態(tài);在第一掃描區(qū)時段,以第一部分的該幀數(shù)據(jù)驅(qū)動該第一掃描區(qū); 在第二插黑線時段將該第一掃描區(qū)驅(qū)動至暗態(tài);以及在第二掃描區(qū)時段,以第二部分的該幀數(shù)據(jù)驅(qū)動該第二掃描區(qū)。
全文摘要
一種液晶顯示器,用以在一幀時段顯示一幀,包括M個掃描區(qū),每一掃描區(qū)包括多條掃描線,每一掃描線對應(yīng)一像素。其中,幀時段包括M個掃描區(qū)時段,分別對應(yīng)每一掃描區(qū),每一掃描區(qū)的掃描區(qū)時段包括一插黑線時段與多個掃描線時段。當(dāng)位于該M個掃描區(qū)時段中的第S掃描區(qū)時段的插黑線時段,這些掃描區(qū)的第(S+N)掃描區(qū)的掃描線所對應(yīng)的像素都轉(zhuǎn)為暗態(tài),當(dāng)位于第S掃描區(qū)時段的掃描線時段,第S掃描區(qū)的掃描線被使能。S為小于或等于M的正整數(shù)。
文檔編號G09G3/36GK101308632SQ20071010252
公開日2008年11月19日 申請日期2007年5月14日 優(yōu)先權(quán)日2007年5月14日
發(fā)明者辜宗堯 申請人:奇美電子股份有限公司